Для чего нужен конденсатор в электрической цепи: особенности работы
Практически во всех электронных устройствах, от самых простых до высокотехнологичных, таких как материнские платы компьютеров, можно встретить один неизменно присутствующий элемент, являющийся пассивным компонентом. Но к сожалению, мало кто знает как устроен и для чего нужен конденсатор, и какие виды этого накопителя бывают.
Просто о сложном
Итак, это небольшое устройство для накопления электрического поля или заряда похоже на обычную банку, ту, в которой маринуют помидоры или хранят муку. Она точно так же в себе накапливает сухое вещество или жидкость, которую в неё поместят. Аналогия проста: по цепи бегут электроны, а на своей дороге встречают проводников, которые ведут их в «банку», где они и накапливаются, усиливая заряд.
Для того чтобы выяснить, много ли элекрончиков так можно собрать, и в какой момент накопление прекратится (банка лопнет), электрический процесс обычно сравнивают с водопроводом. Если представить трубу, в которой течёт вода, закачиваемая туда насосом, то где-то в центре трубопровода нужно вообразить мягкую мембрану, растягивающуюся под давлением жидкости. Очевидно, что она будет растягиваться до определённого предела, пока не разорвётся или, если попалась очень крепкая, не уравновесит силу насоса.
Такой пример показывает, как работает конденсатор, только мембрана заменяется электрическим полем, которое увеличивается по мере зарядки накопителя (работы насоса), уравновешивая напряжение источника питания. Очевидно, что этот процесс не бесконечный, и предельный заряд существует, по достижении которого «банка» выйдет из строя и перестанет выполнять свои функции.
Устройство и принцип работы
Конденсатор — устройство, состоящее из двух пластин (обкладок), имеющих между собой пустоту. Напряжение к нему подаётся через проводки, подсоединённые к пластинкам. Современные приборы, по сути, не сильно отличаются от макетов на уроках физики, они также состоят из диэлектрика и обкладок. Следует отметить, что именно вещество или его отсутствие (вакуум), плохо проводящее электричество, изменяет характеристики накопителя.
Суть принципа работы конденсатора проста: дали напряжение, и заряд начал накапливаться. Для примера следует рассмотреть как ведёт себя накопитель в двух вариантах электрической цепи:
- Постоянный ток. Если в цепь с подключённым к ней конденсатором подать ток, то можно увидеть, что стрелка на амперметре начнёт двигаться, а потом быстро вернётся в исходное положение. Это объясняется просто: устройство быстро зарядилось, то есть источник питания был уравновешен обкладками накопителя, и тока не стало. Поэтому часто говорят, что в условиях постоянного тока конденсатор не работает. Такое утверждение неправильное, всё функционирует, но очень непродолжительное время.
- Переменный ток — это когда электроны двигаются сначала в одну, а затем в другую сторону. Если представить такую цепь с подключённым к ней накопителем, то на обеих обкладках конденсатора будут попеременно накапливаться положительные и отрицательные заряды. Это говорит о том, что переменный ток свободно протекает через устройство.
Поскольку конденсатор задерживает постоянный ток, но пропускает переменный, отсюда формируются и сферы его назначения, например, для устройств, в которых нужно убрать постоянную составляющую в сигнале. Вполне очевидно, что накопитель обладает сопротивлением, а вот мощность на нём не выделяется, поэтому он не греется.
Основные виды
Рядовой пользователь не всегда знает о том, каким конденсатором снабжено его устройство. А ведь каждый вид имеет свои недостатки и преимущества, а также эксплуатационные особенности. Существуют две большие группы этих устройств, предназначенные для электрической цепи с переменным и постоянным током. Но всё-таки основная классификация ведётся по типу диэлектрика, который находится между облатками конденсатора. Основные виды:
- Керамические. Имеют маленький размер, малый ток утечки и небольшую индуктивность. Отлично работают в условиях высоких частот, в цепях пульсирующего, постоянного и переменного тока. Представлены в различном диапазоне напряжений и ёмкостей, в зависимости от того, для чего конденсатор предназначен.
- Слюдяные. В настоящее время почти не используются и не выпускаются. В накопителях такого типа диэлектриком служит слюда. Рабочее напряжение таких конденсаторов в диапазоне — 200−1500 В.
- Бумажные. В алюминиевых облатках заключена конденсаторная бумага. Выдерживают напряжение 160−1500 В.
- Полиэстеровые. Максимальная ёмкость не превышает 15 мФ, рабочее напряжение — 50−1500 В.
- Полипропиленовые. Выгодно выделяются на фоне остальных собратьев двумя преимуществами. Первое — маленький допуск ёмкости (+/- 1%), второе — до 3 кВ рабочего напряжения.
Отдельно стоит отметить электролитические конденсаторы. Главное их отличие от других видов — подключения только к цепи постоянного или пульсирующего тока. Такие накопители имеют полярность — это особенность их конструкции, поэтому неправильное подключение ведёт к вздутию или взрыву устройства. Они обладают большой ёмкостью, что делает конденсатор электролитический пригодным для применения в выпрямительных цепях.
Сферы применения
Можно смело сказать, что конденсаторы используют практически во всех электронных и радиотехнических схемах. Чтобы иметь представление о том, где и зачем нужен конденсатор, следует вспомнить его способность сохранять заряд и разряжаться в нужное время, а также пропускать переменный ток и не пропускать постоянный. А это значит, что такие устройства используются во многих технических сферах, например:
- телефонии;
- в производстве счётных и запоминающих устройств;
- автоматике;
- при создании измерительных приборов и многих других.
Электрические накопители можно встретить как в телевизорах, так и в приборах радиолокации, где необходимо формировать импульс большой мощности, для чего и служит конденсатор. Невозможно встретить блок питания без этих устройств или сетевой фильтр.
Нужно сказать, что накопители применяют и в сферах, не связанных с электрикой, например, в производстве металла и добыче угля, где используют конденсаторные электровозы.
Для чего в электрических цепях используются конденсаторы
Электрические конденсаторы широко применяются в электронике и электротехнике. Рассмотрим подробно, для чего в электрических цепях используются конденсаторы.
1. Если конденсатор соединить с катушкой индуктивности или резистором, то такая цепь будет иметь собственные временные (частотные) параметры. Это позволяет создавать цепи фильтров, когда необходимо подавить или наоборот выделить конкретную частоту. Это свойство широко применяется для построения цепей обратной связи и колебательных контуров в электронике и радиотехнике.
2. Как накопитель электрической энергии, конденсатор стал неотъемлемой частью вторичных источников питания, где он заряжается выпрямленным переменным напряжением, сглаживает пульсации, и в результате можно получить почти идеальный постоянный ток.
3. Мгновенный разряд конденсатора создает импульс большой мощности, это свойство получило широкое применение в фотовспышках, импульсных лазерах с оптической накачкой, электромагнитных ускорителях, генераторах Маркса и умножителях напряжения (генератор Кокрофта-Уолтона).
4. Свойство конденсатора сохранять заряд применяется в динамической памяти DRAM, где заряженное состояние соответствует логической единице, а разряженное — логическому нулю.
5. Поскольку конденсатор в цепи переменного тока обладает реактивным сопротивлением, то применим он и в качестве ограничивающего силу тока балласта.
6. Цепь, состоящая из конденсатора и резистора (RC-цепь), обладает собственной постоянной времени, поэтому в различных генераторах импульсов такие цепи служат времязадающими элементами.
7. Установки компенсации реактивной мощности также содержат конденсаторы, обеспечивающие потребитель реактивной мощностью сверх той, что подается энергосистемой в оптимальном режиме.
8. Большая разность потенциалов между обкладками конденсатора делает возможным ускорение заряженных частиц.
9. Даже очень небольшое изменение расстояния между обкладками, или какие-нибудь изменения в диэлектрике сказываются на емкости конденсатора, так создаются измерители малых перемещений, индикаторы уровня жидкости, а также измерители влажности древесины, воздуха, и т.п.
10. В цепях релейной защиты и автоматического повторного включения, конденсаторами задается требуемая кратность срабатываний.
11. Для пуска и работы однофазных асинхронных двигателей, а также для работы трехфазных асинхронных двигателей от однофазной сети, необходимы так называемые фазосдвигающие конденсаторы. С помощью фазосдвигающих конденсаторов можно превратить трехфазный асинхронный двигатель в генератор.
12. Ионисторы (конденсаторы большой емкости) применяются как аккумуляторы электроэнергии в слаботочных бытовых приборах, а ионисторы значительной емкости, набирающие популярность в последние годы, приходят на замену аккумуляторам для различного транспорта.
Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Конденсаторы: назначение, устройство, принцип действия
Во всех радиотехнических и электронных устройствах кроме транзисторов и микросхем применяются конденсаторы. В одних схемах их больше, в других меньше, но совсем без конденсаторов не бывает практически ни одной электронной схемы.
При этом конденсаторы могут выполнять в устройствах самые разные задачи. Прежде всего, это емкости в фильтрах выпрямителей и стабилизаторов. С помощью конденсаторов передается сигнал между усилительными каскадами, строятся фильтры низких и высоких частот, задаются временные интервалы в выдержках времени и подбирается частота колебаний в различных генераторах.
Свою родословную конденсаторы ведут от лейденской банки, которую в середине XVIII века в своих опытах использовал голландский ученый Питер ван Мушенбрук. Жил он в городе Лейдене, так что нетрудно догадаться, почему так называлась эта банка.
Собственно это и была обыкновенная стеклянная банка, выложенная внутри и снаружи оловянной фольгой – станиолем. Использовалась она в тех же целях, как и современная алюминиевая, но тогда алюминий открыт еще не был.
Единственным источником электричества в те времена была электрофорная машина, способная развивать напряжение до нескольких сотен киловольт. Вот от нее и заряжали лейденскую банку. В учебниках физики описан случай, когда Мушенбрук разрядил свою банку через цепь из десяти гвардейцев взявшихся за руки.
В то время никто не знал, что последствия могут быть трагическими. Удар получился достаточно чувствительным, но не смертельным. До этого не дошло, ведь емкость лейденской банки была незначительной, импульс получился очень кратковременным, поэтому мощность разряда была невелика.
Как устроен конденсатор
Устройство конденсатора практически ничем не отличается от лейденской банки: все те же две обкладки, разделенные диэлектриком. Именно так на современных электрических схемах изображаются конденсаторы. На рисунке 1 показано схематичное устройство плоского конденсатора и формула для его расчета.
Рисунок 1. Устройство плоского конденсатора
Здесь S – площадь пластин в квадратных метрах, d – расстояние между пластинами в метрах, C — емкость в фарадах, ε – диэлектрическая проницаемость среды. Все величины, входящие в формулу, указаны в системе СИ. Эта формула справедлива для простейшего плоского конденсатора: можно просто расположить рядом две металлические пластины, от которых сделаны выводы. Диэлектриком может служить воздух.
Из этой формулы можно понять, что емкость конденсатора тем больше, чем больше площадь пластин и чем меньше расстояние между ними. Для конденсаторов с другой геометрией формула может быть иной, например, для емкости одиночного проводника или электрического кабеля. Но зависимость емкости от площади пластин и расстояния между ними та же, что и у плоского конденсатора: чем больше площадь и чем меньше расстояние, тем больше емкость.
На самом деле пластины не всегда делаются плоскими. У многих конденсаторов, например металлобумажных, обкладки представляют собой алюминиевую фольгу свернутую вместе с бумажным диэлектриком в плотный клубок, по форме металлического корпуса.
Для увеличения электрической прочности тонкая конденсаторная бумага пропитывается изолирующими составами, чаще всего трансформаторным маслом. Такая конструкция позволяет делать конденсаторы с емкостью до нескольких сотен микрофарад. Примерно так же устроены конденсаторы и с другими диэлектриками.
Формула не содержит никаких ограничений на площадь пластин S и расстояние между пластинами d. Если предположить, что пластины можно развести очень далеко, и при этом площадь пластин сделать совсем незначительной, то какая-то емкость, пусть небольшая, все равно останется. Подобное рассуждение говорит о том, что даже просто два проводника, расположенные по соседству, обладают электрической емкостью.
Этим обстоятельством широко пользуются в высокочастотной технике: в некоторых случаях конденсаторы делаются просто в виде дорожек печатного монтажа, а то и просто двух скрученных вместе проводков в полиэтиленовой изоляции. Обычный провод–лапша или кабель также обладают емкостью, причем с увеличением длины она увеличивается.
Кроме емкости C, любой кабель обладает еще и сопротивлением R. Оба этих физических свойства распределены по длине кабеля, и при передаче импульсных сигналов работают как интегрирующая RC – цепочка, показанная на рисунке 2.
На рисунке все просто: вот схема, вот входной сигнал, а вот он же на выходе. Импульс искажается до неузнаваемости, но это сделано специально, для чего и собрана схема. Пока же речь идет о влиянии емкости кабеля на импульсный сигнал. Вместо импульса на другом конце кабеля появится вот такой «колокол», а если импульс короткий, то он может и вовсе не дойти до другого конца кабеля, вовсе пропасть.
Исторический факт
Здесь вполне уместно вспомнить историю о том, как прокладывали трансатлантический кабель. Первая попытка в 1857 году потерпела неудачу: телеграфные точки – тире (прямоугольные импульсы) искажались так, что на другом конце линии длиной 4000 км разобрать ничего не удалось.
Вторая попытка была предпринята в 1865 году. К этому времени английский физик У. Томпсон разработал теорию передачи данных по длинным линиям. В свете этой теории прокладка кабеля оказалась более удачной, сигналы принять удалось.
За этот научный подвиг королева Виктория пожаловала ученого рыцарством и титулом лорда Кельвина. Именно так назывался небольшой город на побережье Ирландии, где начиналась прокладка кабеля. Но это просто к слову, а теперь вернемся к последней букве в формуле, а именно, к диэлектрической проницаемости среды ε.
Немножко о диэлектриках
Эта ε стоит в знаменателе формулы, следовательно, ее увеличение повлечет за собой возрастание емкости. Для большинства используемых диэлектриков, таких как воздух, лавсан, полиэтилен, фторопласт эта константа практически такая же, как у вакуума. Но вместе с тем существует много веществ, диэлектрическая проницаемость которых намного выше. Если воздушный конденсатор залить ацетоном или спиртом, то его емкость возрастет раз в 15…20.
Но подобные вещества обладают кроме высокой ε еще и достаточно высокой проводимостью, поэтому такой конденсатор заряд держать будет плохо, он быстро разрядится сам через себя. Это вредное явление называется током утечки. Поэтому для диэлектриков разрабатываются специальные материалы, которые позволяют при высокой удельной емкости конденсаторов обеспечивать приемлемые токи утечки. Именно этим и объясняется такое разнообразие видов и типов конденсаторов, каждый из которых предназначен для конкретных условий.
Электролитический конденсатор
Наибольшей удельной емкостью (соотношение емкость / объем) обладают электролитические конденсаторы. Емкость «электролитов» достигает до 100 000 мкФ, рабочее напряжение до 600В. Такие конденсаторы работают хорошо только на низких частотах, чаще всего в фильтрах источников питания. Электролитические конденсаторы включаются с соблюдением полярности.
Электродами в таких конденсаторах является тонкая пленка из оксида металлов, поэтому часто эти конденсаторы называют оксидными. Тонкий слой воздуха между такими электродами не очень надежный изолятор, поэтому между оксидными обкладками вводится слой электролита. Чаще всего это концентрированные растворы кислот или щелочей.
На рисунке 3 показан один из таких конденсаторов.
Рисунок 3. Электролитический конденсатор
Чтобы оценить размеры конденсатора рядом с ним сфотографировался простой спичечный коробок. Кроме достаточно большой емкости на рисунке можно разглядеть еще и допуск в процентах: ни много ни мало 70% от номинальной.
В те времена, когда компьютеры были большими и назывались ЭВМ, такие конденсаторы стояли в дисководах (по-современному HDD). Информационная емкость таких накопителей теперь может вызвать лишь улыбку: на двух дисках диаметром 350 мм хранилось 5 мегабайт информации, а само устройство весило 54 кг.
Основным назначением показанных на рисунке суперконденсаторов был вывод магнитных головок из рабочей зоны диска при внезапном отключении электроэнергии. Такие конденсаторы могли хранить заряд несколько лет, что было проверено на практике.
Чуть ниже с электролитическими конденсаторами будет предложено проделать несколько простых опытов, чтобы понять, что может делать конденсатор.
Для работы в цепях переменного тока выпускаются неполярные электролитические конденсаторы, вот только достать их почему-то очень непросто. Чтобы как-то эту проблему обойти, обычные полярные «электролиты» включают встречно-последовательно: плюс-минус-минус-плюс.
Если полярный электролитический конденсатор включить в цепь переменного тока, то сначала он будет греться, а потом раздастся взрыв. Отечественные старые конденсаторы разлетались во все стороны, импортные же имеют специальное приспособление, позволяющее избежать громких выстрелов. Это, как правило, либо крестовая насечка на донышке конденсатора, либо отверстие с резиновой пробкой, расположенное там же.
Очень не любят электролитические конденсаторы повышенного напряжения, даже если полярность соблюдена. Поэтому никогда не надо ставить «электролиты» в цепь, где предвидится напряжение близкое к максимальному для данного конденсатора.
Иногда в некоторых, даже солидных форумах, начинающие задают вопрос: «На схеме означен конденсатор 470µF * 16V, а у меня есть 470µF * 50V, можно ли его поставить?». Да, конечно можно, вот обратная замена недопустима.
Конденсатор может накапливать энергию
Разобраться с этим утверждением поможет простая схема, показанная на рисунке 4.
Рисунок 4. Схема с конденсатором
Главным действующим лицом этой схемы является электролитический конденсатор C достаточно большой емкости, чтобы процессы заряда – разряда протекали медленно, и даже очень наглядно. Это дает возможность наблюдать работу схемы визуально с помощью обычной лампочки от карманного фонаря. Фонари эти давно уступили место современным светодиодным, но лампочки для них продаются до сих пор. Поэтому, собрать схему и провести простые опыты очень даже просто.
Может быть, кто-то скажет: «А зачем? Ведь и так все очевидно, да если еще и описание почитать…». Возразить тут, вроде, нечего, но любая, даже самая простая вещь остается в голове надолго, если ее понимание пришло через руки.
Итак, схема собрана. Как она работает?
В положении переключателя SA, показанном на схеме, конденсатор C заряжается от источника питания GB через резистор R по цепи: +GB __ R __ SA __ C __ -GB. Зарядный ток на схеме показан стрелкой с индексом iз. Процесс заряда конденсатора показан на рисунке 5.
Рисунок 5. Процесс заряда конденсатора
На рисунке видно, что напряжение на конденсаторе возрастает по кривой линии, в математике называемой экспонентой. Ток заряда прямо-таки зеркально отражает напряжение заряда. По мере того, как напряжение на конденсаторе растет, ток заряда становится все меньше. И только в начальный момент соответствует формуле, показанной на рисунке.
Через некоторое время конденсатор зарядится от 0В до напряжения источника питания, в нашей схеме до 4,5В. Весь вопрос в том, как это время определить, сколько ждать, когда же конденсатор зарядится?
Постоянная времени «тау» τ = R*C
В этой формуле просто перемножаются сопротивление и емкость последовательно соединенных резистора и конденсатора. Если, не пренебрегая системой СИ, подставить сопротивление в Омах, емкость в Фарадах, то результат получится в секундах. Именно это время необходимо для того, чтобы конденсатор зарядился до 36,8% напряжения источника питания. Соответственно для заряда практически до 100% потребуется время 5* τ.
Часто, пренебрегая системой СИ, подставляют в формулу сопротивление в Омах, а емкость в микрофарадах, тогда время получится в микросекундах. В нашем случае результат удобнее получить в секундах, для чего придется микросекунды просто умножить на миллион, а проще говоря, переместить запятую на шесть знаков влево.
Для схемы, показанной на рисунке 4, при емкости конденсатора 2000мкФ и сопротивлении резистора 500Ω постоянная времени получится τ = R*C = 500 * 2000 = 1000000 микросекунд или ровно одна секунда. Таким образом, придется подождать приблизительно 5 секунд, пока конденсатор зарядится полностью.
Если по истечении указанного времени переключатель SA перевести в правое положение, то конденсатор C разрядится через лампочку EL. В этот момент получится короткая вспышка, конденсатор разрядится и лампочка погаснет. Направление разряда конденсатора показано стрелкой с индексом iр. Время разряда также определяется постоянной времени τ. График разряда показан на рисунке 6.
Рисунок 6. График разряда конденсатора
Конденсатор не пропускает постоянный ток
Убедиться в этом утверждении поможет еще более простая схема, показанная на рисунке 7.
Рисунок 7. Схема с конденсатором в цепи постоянного тока
Если замкнуть переключатель SA, то последует кратковременная вспышка лампочки, что свидетельствует о том, что конденсатор C зарядился через лампочку. Здесь же показан и график заряда: в момент замыкания переключателя ток максимальный, по мере заряда конденсатора уменьшается, а через некоторое время прекращается совсем.
Если конденсатор хорошего качества, т.е. с малым током утечки (саморазряда) повторное замыкание выключателя к вспышке не приведет. Для получения еще одной вспышки конденсатор придется разрядить.
Конденсатор в фильтрах питания
Конденсатор ставится, как правило, после выпрямителя. Чаще всего выпрямители делаются двухполупериодными. Наиболее распространенные схемы выпрямителей показаны на рисунке 8.
Рисунок 8. Схемы выпрямителей
Однополупериодные выпрямители также применяются достаточно часто, как правило, в тех случаях, когда мощность нагрузки незначительна. Самым ценным качеством таких выпрямителей является простота: всего один диод и обмотка трансформатора.
Для двухполупериодного выпрямителя емкость конденсатора фильтра можно рассчитать по формуле
C = 1000000 * Po / 2*U*f*dU, где C емкость конденсатора мкФ, Po мощность нагрузки Вт, U напряжение на выходе выпрямителя В, f частота переменного напряжения Гц, dU амплитуда пульсаций В.
Большое число в числителе 1000000 переводит емкость конденсатора из системных Фарад в микрофарады. Двойка в знаменателе представляет собой число полупериодов выпрямителя: для однополупериодного на ее месте появится единица
C = 1000000 * Po / U*f*dU,
а для трехфазного выпрямителя формула примет вид C = 1000000 * Po / 3*U*f*dU.
Суперконденсатор – ионистор
В последнее время появился новый класс электролитических конденсаторов, так называемый ионистор. По своим свойствам он похож на аккумулятор, правда, с несколькими ограничениями.
Заряд ионистора до номинального напряжения происходит в течение короткого времени, буквально за несколько минут, поэтому его целесообразно использовать в качестве резервного источника питания. По сути ионистор прибор неполярный, единственное, чем определяется его полярность это зарядкой на заводе – изготовителе. Чтобы в дальнейшем эту полярность не перепутать она указывается знаком +.
Большую роль играют условия эксплуатации ионисторов. При температуре 70˚C при напряжении 0,8 от номинального гарантированная долговечность не более 500 часов. Если же прибор будет работать при напряжении 0,6 от номинального, а температура не превысит 40 градусов, то исправная работа возможна в течение 40 000 часов и более.
Наиболее распространенное применение ионистора это источники резервного питания. В основном это микросхемы памяти или электронные часы. В этом случае основным параметром ионистора является малый ток утечки, его саморазряд.
Достаточно перспективным является использование ионисторов совместно с солнечными батареями. Здесь также сказывается некритичность к условию заряда и практически неограниченное число циклов заряд-разряд. Еще одно ценное свойство в том, что ионистор не нуждается в обслуживании.
Пока получилось рассказать, как и где работают электролитические конденсаторы, причем, в основном в цепях постоянного тока. О работе конденсаторов в цепях переменного тока будет рассказано в другой статье — Конденсаторы для электроустановок переменного тока.
- Как устроены и работают новогодние гирлянды
- Применение светодиодов в электронных схемах
- Стабилизированные источники питания
Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Интересные факты, Практическая электроника
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: Домашняя электрика
Поделитесь этой статьей с друзьями:
Зачем нужны резисторы и конденсаторы в схемах?
Интересует вопрос: Зачем нужны резисторы, понятное дело этот компонент уменьшает ток в цепи, по крайней мере нам так объясняли в колледже. Хочется войти в сферу электроники, но пугает то, что какие-нибудь компоненты могут сгореть, если неправильно подключить. Тоесть, если сформулировать вопрос по другому, как можно рассчитать резисторы правильно? В каких компонентах они обязательно нужны?
Также, зачем нужны конденсаторы, их в схемах тоже много. Они собирают заряд при подключений к источнику питания, и если в цепи скачет напряжение, конденсатор компенсирует и подавляет этот скачек?
Думал с Арудино начать практическое изучение, смотрел ролики, и потом понял по комментариям, что на ютубе — не все профессионалы. Вот как-бы человек на ютубе подключается серво-привод, как понял по комментариям, серво-приводу нужны доп. питание, поскольку в начале он жрёт много, и весь аппарат типа может сгореть, а какое доп. питание ему нужно, и к какие еще компоненты такие требовательны? Ардуино плату беру на время у знакомого, который живет в другом городе, вдруг он сгорит, а я не опытен 🙂 Но меня так пока-что никуда не тянуло, как к электронике.
Петя, 17 лет) Может быть где-то не понятно, поскольку я сам много-го не понимаю, помогите пожалуйста)
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 17564 просмотра
3 комментария
Простой 3 комментария
Kulver_stukas @Kulver_stukas
Без обид, но может вам с чего-то вроде этого начать?
spoiler
если не хватает практических знани электротехники то в ардуино лезть не стоит — будет ситуация обезъяны с гранатой: которая знает что она может взорваться, но совершенно не предполагает изза чего.
не самый лучший метод наработки опыта, извиняюсь коль там прямо саказал.
понять базовые основы электротехнки хватит недели просмотра видюшек на тему «как работает резистор коденсатор, простая электронная схема» или прочитки уже упомянутой книги Сворня.
Pecko @Pecko Автор вопроса
Спасибо за советы, уже начал теоретический «правильно» изучать, а то как понял, начали мы в колледже не с той «ноги». Только сегодня, как задал вопрос начал конкретно сёрфить по интернету, нашёл пару хороших форумов и сайтов.
Решения вопроса 3
Эх, неужели сейчас в школе всё так плохо? Попробуйте посмотреть этот сайт easyelectronics.ru Там есть раздел «Начинающим», в котором есть и статьи про компоненты — конденсаторы, диоды и т.п. Или что-нибудь из старых книг типа Сворень Р. «Электроника шаг за шагом»
Спалите что-нибудь с большой вероятностью, к этому надо быть готовым. Бывает.
И согласен с товарищем — беритесь за любую простенькую схемку и пробуйте!
Ответ написан более трёх лет назад
Нравится 5 1 комментарий
Pecko @Pecko Автор вопроса
Спасибо за совет) Не в школе, а в техническом колледже) Да, я начинаю потихоньку на том сайте обучаться, и еще немного хороших форумов нашёл, где наживаются почти такие как я)
Мне никогда не жалко средств на свое любопытство
Начни с того, чтобы что-то сделать (какой-то прибор, я начинал с драйвера для 1W лазера) и копай эту тему, пока будешь копать научишься начальному уровню, ведь без него ничего не сможешь сделать
И еще будь готов тратить деньги, для начала на паяльник с феном и хотя бы какой-то ЛБП, и можно простенький осцил, это уже около 15к
Для платы (проекта) требуется минимум 1к на реализацию прототипа, но обычно дороже (2-3)
Если готов тратится то я могу немного поучить тебя (а то скучно мне)
Ответ написан более трёх лет назад
Нравится 1 1 комментарий
Pecko @Pecko Автор вопроса
Спасибо за совет, постараюсь уж купить сначала паяльник) Да, если будешь в тостере, то, думаю заметишь мои вопросы) Спасибо еще раз.
Alexandr Smith @Zamuhrishka
пытаюсь понять
Зачем нужны резисторы, понятное дело этот компонент уменьшает ток в цепи, по крайней мере нам так объясняли в колледже. Хочется войти в сферу электроники, но пугает то, что какие-нибудь компоненты могут сгореть, если неправильно подключить. Тоесть, если сформулировать вопрос по другому, как можно рассчитать резисторы правильно? В каких компонентах они обязательно нужны?
Вопрос, конечно очень обширный у Вас.) Как Вы правильно заметили, резисторы нужны чтобы уменьшить силу тока в какой-то цепи. Еще они нужны например чтобы уменьшить напряжение на каком-то участке цепи. по поводу расчетов, то загуглите такую тему как закон Ома, он в принципе и закрывает вопрос расчетов резисторов в цепи.
Также, зачем нужны конденсаторы, их в схемах тоже много. Они собирают заряд при подключений к источнику питания, и если в цепи скачет напряжение, конденсатор компенсирует и подавляет этот скачек?
Тоже верно. Да Вы почти все уже и так знаете.)
Вообще, если Вас так тянет к электронике, то приготовьтесь много читать и не бойтесь что-нибудь спалить. Я вообще не доверяю электроникам, которые говорят, что в своей ничего не палили и не могут распознать сразу запах взорвавшегося танталового конденсатора.))
Ответ написан более трёх лет назад
Комментировать
Нравится Комментировать
Ответы на вопрос 2
Yupa20171123 @Yupa20171123
1. I=U/R; из школы знакомо? Возми ручку, вынь стержень, подуй. На конце скорость потока больше, так как сужается. Скорость или давление. Это же как течение жидкости, или скорость или давление (она не сжимаемая).
Летит электрон. Его скорость зависит от U (*вольт), а сколько их летит- показывает I (сила тока).
I*U скорость на колчество будет мошность. Если табун медлено пройдет по мосту он сдюжит. если пробежит — крякнет. Или если пробежит одна ложадь.
2. Например светодиод. Хочет 1.2 или 2.4 или 3 вольта (Чтоб через него бежали с нужной скоростью, прыгая внутри него через диэлектрик излучая фотоны). Пропустить может 60мА=60/1000000 Ампер. Если больше — перегреется и сгорит. Если удлинить провод зарядки, увеличится его сопротивление, и напряжение на выходе будет меньше при нагрузке. Если ничего не включено, как надо 5 вольт. А если включить — 4.5 и роутер не пашет. Значит подключив к батарее на 1 вольт получиш меньше на светодиоде. Как вентиль крана. Если электронов проходит меньше они тормозяться. Из 4 вольт можно сделать 2. Если светодиод нагреется он станет жрать больше. Чтоб не сгорел ставят резистор (или если они тропинку натопчут- лавинный пробой. ).
3 Кондентсатор это две обкладки и деэлектрик. Накапливает заряд. Пропускает через себя переменный ток.
4. Какая арда? С USB или rs232? Это зависит как ее подключать и через што питать.
gnd — земля. Чаше всего (-)
+5 или VCC — питалово. (+)
Часто питаются от USB.
На плате есть еше il1117 или чтото похожее. Это «кренка», делает из 9..5 вольт 5 или 3 вольта, их именуют интегральный стабилизатор напряжения. На входе кондер, на выходе тоже, чтоб сглаживать скачки и не перегружать его (расширительный бачек перед и после нежного смесителя в ванной ). Главное не путать полярность, они это не любят. Есть там кварц, 8Мгц или 16. Два маленьких 10пф кондентсатора. На них сделан колебательный контур. Кварц вибрирует накапливая и беря из контденсаторов энергию и эти колебания дают импульсы для пошаговой логики микроконтролера. Шаг на то чтоб открыть ключи и загрузить из памяти число. Шаг на то чтоб перегрузить его в дешифратор команды. Шаг на то чтоб команда открыла ключи врифметического девайса.
d0..d7 — это цифровые входы и выходы. 0 или 1. Да или не.
a0 — это аналоговые. Ими можно мерять. от 0 до напряжение питания (чипа).
Делаеш простейшую программку для арды, чтоб мерять через a0 (например) напряжение. Выводиш на монитор порта или куда нибудь еще (осцилограф например через ворд).
5. береш два резистора, 10к или 2 килоома. Можно сделать из проволки для нагревателя, грифеля от карандаша, ручки наполненой раствором соли, .
Если два резистора соединить концами, а к свободным присоединить напряжение (батарею) на сердине будет половина. Туда можно присоеденить А0. И мерять. Выдаст из 16000 например 8000.
Шукай формулы сложения резисторов. Если их паралельно, будет половина от их сопротивления. Если последовательно, надо считать по формуле (сума и деление). Кондентсаторы наоборот. Можон зарядить и также мерять. Получится вольтметр из арды.
6. резистор, светодиод батарейка 3вольта. Светится.
Землю арды на (-) батареи, там же где резистор присоединен. А0 на другой вывод резистора — меряеш напряжение на нем. Смотриш что кажет арда. А1 ставиш на (+) батарейки (3 вольта не больше!) — меряеш напряжение на ней.. Если подключиш второй светодиод, ток будет больше, это арда и покажет. Если вместо светодиода воткнеш резистор, можеш посчитав ток построить таблицу, числа которые пишет арда и то что там на самом деле. Будет измерение силы тока.
7. Можно добавить MOSFET и если ток больше чем можно или напряжение меньше чем безопасно для батареи отключать светодиод. Иди припаять паралельно светодиоду (с резистором) конденсатор (10мкф) и подсоединить его через резистор на 1 ком (ну хотябы 100ом) к д0 а другим концом к земле или (+). Мерять ток и как только он больше чем можно отключать (преводить в 0 или 1). Тоесть регулировать яркость. Или не дать сгореть (например лазер). Можно поддерживать ардой напряжение на конденсаторе (меряя на нем) и светить светодиодом.
8. Сервопривод. Да, у него как у вентилятора в ПК три лапы. (+) красный обычно, (-) — черный (земля) и сигнальный.
Внутри сервопривода от него идет кондентсатор (те что я разбирал были такие). Можно присоеденить (-) батареи к корпусу ПК, (+) батареи к (+) серва, и сигнальный вместо наушников. Он должен дрыгатся. Чем выше частота (чем чаше переключается + на -) тем больше проходит через контденсатор. Как регулятор громкости на наушниках. Дальше микросхема (ОУ) сравнивает его с напряжением питания и двигает в нужную сторону мотор. К валу мотора прикреплен резистор (как регулятор громкости) и он меняет сопротивление при врашении мотора (повороте серва). Микросхема просто старается так его повернуть чтоб разницы на ее входах не было. Какаха, но дешево.
9. Серв + и — к отдельной батарее. Арду к своей 5 или 3 вольта. Земли у них делать обшие. Сигнальный на а0 (где там у нее pwm) и выводя на нее звук можно им управлять. Если в цикле с задердкой переключать d0 с 1 на 0 и обратно, и к нему подключить через конденсатор (0.1..100мкф ) один из контактов наушника а второй на землю, то будет слышен гул. Контденсатор нужен чтоб через науники и д0 не тек постоянный ток, который может его замучить. И слишком большую емкость тоже не надо ставить, токи зарядки и сопротвление звуку. Этот же гул можно задать на вход сервы. Моторчик у него может жрать 100ма, может 1ампер (размер имеет значение) Поэтому лучше через отдельное питалово.
10. atmega8a стоила 72 цента. Камень можно легко перепаять. Кренки стоили 10 штук за 100р или даже меньше (хорошие, которые мне нравятся). Кварц спалить сложно. Светодиоды 603 иди 402 всегда полезны (100р — 100штук разных цветов). Конденсаторы тоже сложно сломать. Если екнет можно починить.
По доп вопросам пиши на мыло. Уж очень глюкавый этот сайт, трудно мне на нем чтото писать и читать.